实现自律计算的高可用虚拟操作环境的研究和开发

实现自律计算的高可用虚拟操作环境的研究和开发

论文摘要

随着计算机技术和网络技术的发展,基于自律计算思想的高可用集群系统逐渐成为研究的热点,它不仅具有高可用性,而且还能降低管理成本。 本文作者参加了一个实现自律计算的高可用性系统----虚拟操作环境系统的开发工作。该系统主要采用集群技术、分区技术和策略管理技术来提高系统的高可用和实现系统的自我管理。在项目研发过程中,作者的主要工作如下: 1.论文首先对当前的需求和自律计算的发展现状进行了分析,指出了提高大型服务器集群系统可用性的意义。 2.论文分析研究了自律计算的理论知识及相关的关键技术,探讨了结合集群技术,分区技术以及策略技术来实现系统自律性的想法。通过结合各技术的优点,克服了集群系统的局限性,更大地提高了系统的可用性。 3.论文基于以上的想法提出了实现系统自律性的具体技术方案。该方案能够实现系统资源的动态配置、故障的自动恢复、根据业务要求或负载信息进行自我性能优化以及自我保护的功能。 4.论文对此系统进行了总体设计,确定了系统的主要功能和多层分布式的体系结构,并重点论述了作者参与设计和实现的控制台引擎层以及UIF、GUI模块中一些关键的技术点。 最后,论文对系统中存在的问题和后续工作进行了总结。

论文目录

  • 第1章 绪论
  • 1.1 研究背景及意义
  • 1.2 研究工作概述
  • 1.2.1 论文的主要工作
  • 1.2.2 论文的结构和章节安排
  • 第2章 自律计算及其理论基础
  • 2.1 自律计算
  • 2.1.1 自律计算的概念
  • 2.1.2 自律计算的四大特征
  • 2.2 自律计算的理论基础
  • 2.2.1 集群技术
  • 2.2.1.1 集群(Cluster)技术解决的问题
  • 2.2.1.2 集群(Cluster)技术存在的问题
  • 2.2.1.3 集群技术的发展趋势
  • 2.2.2 分区技术
  • 2.2.2.1 分区技术解决的问题
  • 2.2.2.2 分区技术存在的问题
  • 2.2.2.3 分区技术的发展趋势
  • 2.2.3 集群技术与分区技术融合的优越性
  • 2.2.4 策略技术
  • 第3章 实现自律计算的解决方案
  • 3.1 实现系统自我配置的方案
  • 3.2 实现系统自我修复的方案
  • 3.2.1.1 预备资源的自动定期检测
  • 3.2.1.2 及时的系统故障恢复
  • 3.3 实现系统自我优化的方案
  • 3.3.1.1 周期性的资源重组
  • 3.3.1.2 根据系统负荷进行资源重组
  • 3.4 实现系统自我保护的方案
  • 第4章 虚拟操作环境系统的设计
  • 4.1 虚拟操作环境系统的硬件基础
  • 4.2 虚拟操作环境系统的体系结构
  • 4.3 虚拟操作环境系统的功能设计
  • 第5章 虚拟操作环境系统的实现
  • 5.1 虚拟操作环境代理
  • 5.1.1 Agent系统状态监视的通信实现
  • 5.1.1.1 监听系统状态查询请求
  • 5.1.1.2 故障报告
  • 5.1.2 Agent操作功能的通信实现
  • 5.1.2.1 系统专用协议通信模型和语义
  • 5.1.2.2 系统专用协议数据包格式
  • 5.2 虚拟操作环境控制FW
  • 5.3 虚拟操作环境管理控制台
  • 5.3.1 VIF
  • 5.3.1.1 VIF和Agent的接口实现
  • 5.3.1.2 VIF和系统控制FW的接口实现
  • 5.3.2 虚拟操作环境引擎
  • 5.3.2.1 分区构成管理引擎实现
  • 5.3.2.2 分区构成变更引擎实现
  • 5.3.2.2.1 事件接收模块
  • 5.3.2.2.2 负载信息收集模块
  • 5.3.2.2.3 策略管理模块
  • 5.3.2.2.4 策略的定义和组织
  • 5.3.2.2.4.1 条件的判断
  • 5.3.2.2.4.2 动作的执行
  • 5.3.3 UIF
  • 5.3.3.1 UIF功能结构
  • 5.3.3.2 多硬件体系的实现
  • 5.3.3.2.1 基于Web的企业管理(WBEM)
  • 5.3.3.2.2 公共信息模型(CIM)
  • 5.3.3.2.3 为虚拟操作环境系统建立CIM模型
  • 5.3.4 GUI
  • 5.3.4.1 GUI模块构成
  • 5.3.4.2 GUI数据管理部
  • 5.3.4.2.1 系统构成信息管理
  • 5.3.4.2.2 GUI事件管理
  • 5.3.4.2.3 UIF调用
  • 5.3.4.2.4 Event处理
  • 5.3.4.3 GUI画面
  • 第6章 结束语
  • 6.1 论文工作的总结
  • 6.2 后续工作的展望
  • 作者在读期间的研究成果
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

    • [1].浅析虚拟操作技术[J]. 电子测试 2018(20)
    • [2].装备虚拟操作训练的过程建模方法研究[J]. 计算机测量与控制 2011(12)
    • [3].国内首台旋挖钻机虚拟操作仪亮相[J]. 工程机械与维修 2013(01)
    • [4].虚拟操作训练系统中的人机交互技术[J]. 计算机工程 2008(19)
    • [5].基于构架重用的虚拟操作训练领域仿真系统的研究[J]. 制造业自动化 2011(20)
    • [6].特定虚拟操作环境下多机协同算法优化及实现[J]. 空军工程大学学报(自然科学版) 2019(01)
    • [7].基于Unity的虚拟操作训练仿真软件研究与设计——以ZYRO-1.5型船用海水淡化装置为例[J]. 软件导刊 2018(03)
    • [8].交互式虚拟操作训练系统在职业教育中的应用实例[J]. 职业教育研究 2013(02)
    • [9].塔式起重机虚拟操作培训系统视景建模[J]. 山东建筑大学学报 2010(04)
    • [10].虚拟操作模拟系统对护理专业学生操作练习的价值研究[J]. 中国卫生产业 2017(17)
    • [11].多工位协同虚拟操作培训系统技术研究[J]. 信息技术 2015(03)
    • [12].航天虚拟操作分析技术概念研究[J]. 载人航天 2012(05)
    • [13].基于虚拟操作的电工实训系统设计[J]. 科技经济市场 2009(11)
    • [14].基于虚拟现实技术对中小学大课间活动的编排设计与实施[J]. 体育世界(学术版) 2020(02)
    • [15].基于语音控制的电厂虚拟操作员的研究与实现[J]. 自动化与仪表 2019(10)
    • [16].请把脑洞打开[J]. 现代装饰 2018(06)
    • [17].虚拟操作环境系统的设计与实现[J]. 技术与市场 2016(10)
    • [18].基于LabWindows的供电设备虚拟操作实现[J]. 电脑知识与技术 2018(13)
    • [19].面向航天虚拟操作分析的航天员人体建模与姿态仿真技术[J]. 航天医学与医学工程 2012(05)
    • [20].油田压裂机组虚拟仿真操作培训系统的设计与实现[J]. 仪器仪表与分析监测 2016(03)
    • [21].虚拟实验室建设在药物化学实验教学模式改革中的探讨[J]. 广东化工 2014(20)
    • [22].基于Leap Motion与Unity 3D的虚拟天文实验室构建[J]. 软件导刊 2018(08)
    • [23].金融体系和实体经济的关联探究[J]. 船舶职业教育 2016(02)
    • [24].基于台达PWS3760触摸屏的悬臂式斗轮取料机应急虚拟操作台[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2011(04)
    • [25].浅谈多媒体艺术的未来发展[J]. 赤峰学院学报(自然科学版) 2011(06)
    • [26].印刷机虚拟操作视觉响应研究[J]. 轻工机械 2010(01)
    • [27].Windows 7之初体验大约在春季[J]. 电脑爱好者 2009(07)
    • [28].基于数据手套的虚拟手建模与驱动[J]. 计算机与现代化 2010(04)
    • [29].虚拟和实物相结合的船舶电站模拟器研制[J]. 工业控制计算机 2014(08)
    • [30].虚拟操作仿真环境中基于运动捕获的虚拟人实时控制技术[J]. 计算机集成制造系统 2013(03)

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